储能系统目前在世界各地的普及率显著下降。根据WoodMackenziePowerRenewable的研究,全球储能系统部署规模预计在未来六年(2018-2024年)将快速增长13倍,其中美国和中国将引导这一快速增长。
鉴于这一快速增长趋势,在旋即将来建筑设施管理人员很有可能将负责管理监督建筑中储能系统的加装。为了协助他们应付与储能系统设备涉及的潜在挑战和障碍,美国国家消防协会(NFPA)制订了NFPA855,固定式储能系统加装标准,将于今年秋季公布。锂离子电池储能系统的优点在于它获取了更高的能量密度,并且价格也更加低廉。
这项技术将大量的能量PCB在一个较小的纸盒内,这意味著再次发生火灾和生命安全危险性的可能性减少,如瓦解能量、有毒气体的获释以及更大的火灾可能性。储能系统对企业主和消费者都极具吸引力,原因多种多样。调峰是节约资金和提高效率的行之有效的方法(在能源价格较低的情况下为储能系统电池,在电价低的情况下静电用于)。依赖太阳能电池板或风力涡轮机发电的建筑设施管理者也不会期望用储能系统补足获取绿色能源,以便在风不吹、阳光不太阳光的情况下发电。
毫无疑问,这种替代能源系统获取了明显的环境和经济效益,但它们也有可能对人和财产导致潜在的危害。从实用性的角度来看,与储能系统最涉及的问题之一是否有充足的空间存储所需的能量。NFPA855拒绝50kWh储能系统组之间以及50kWh组和墙壁之间有三英尺的间隔。
NFPA855还制订了每种储能技术的仅次于储能阈值。例如,对于所有种类的锂离子电池、液流电池等储能系统来说存储能量下限是600kWh,而所有铅酸电池都没原作下限。NFPA855的拒绝也因储能系统所在位置而异。
NFPA855将储能系统的方位分成室内和室外两大类。该标准还更进一步将室内装置分类为专用于储能的建筑物内或不存在于其他用途的设施空间内。如果加装在混合用于设施空间中,NFPA855拒绝与建筑物其他区域维持2小时屏蔽隔绝。
此外,该文件还按照间距否为100英尺以上,将室外装置确认为远程或非远程装置。依照2019年6月美国国家消防局辖下的消防研究基金会公布基于UL的测试的首个储能系统喷嘴研究,目前储能系统按照拒绝必须用于NFPA13灭火系统展开维护,该系统的大于密度为0.3gpm/ft2(流体速度0.3加仑/分钟·平方英尺)或者多达房间面积或2500ft2(平方英尺),以其中大于不尽相同。
某些储能系统可能会转入热失控状态,产生剧毒和易燃气体,从而产生发生爆炸危险性。鉴于有可能再次发生不安全事件,某些储能装置必须展开发生爆炸掌控、通风、烟雾和火灾观测。此外,还对撞击维护明确提出了可选拒绝,以协助避免机械受损,并张贴标识可协助首次看见标志的人辨识危险性。应急打算是储能系统加装规划的最重要组成部分。
在储能系统投入使用之前,还必须制订应急操作者策略涉及培训。设备管理人员必需每年拒绝接受培训。负责人还必须与当地消防部门展开协商,以便第一接收者人员理解在特定方位的储能系统有可能不存在的危害,以便很快做出适当的对此。
今年早些时候,美国国家消防协会为第一接收者人员改版了其免费的在线制做培训。这种服务是向当地消防人员获取储能系统专业术语、危险性和应付策略方面培训。NFPA855标准还包括一份关于消防操作者注意事项的附件,该附件对第一接收者人员来说十分简单。虽然储能系统具备很多益处和应用于场景,但它们仍不存在风险。
NFPA855目的协助减低这些风险,并保证所有装置的加装方式都考虑到火灾和生命安全。
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